一种氧化亚铁硫杆菌浸取废弃印刷电路板中铜的方法

    公开(公告)号:CN108004402B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201711392918.5

    申请日:2015-05-13

    CPC classification number: Y02P10/234 Y02P10/238

    Abstract: 本发明公开了一种氧化亚铁硫杆菌浸取废弃印刷电路板中铜的方法,通过两阶段溶解氧控制促进氧化亚铁硫杆菌淋滤浸取废弃印刷电路板中的铜。首先耐铜驯化结束后得到的氧化亚铁硫杆菌在低溶解氧条件下培养,培养至菌体生长量接近最大值;然后向菌体培养体系中投加废弃印刷电路板粉末,投加废弃印刷电路板粉末后,提高菌体培养体系中的溶解氧量,在高溶解氧条件下氧化亚铁硫杆菌浸取废弃印刷电路板中的铜。在使菌体浓度和铜浸取率均达到最大化上,使整个淋滤时间显著缩短。

    一种综合回收含铜钴硫酸渣的工艺

    公开(公告)号:CN106906360B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201510971777.7

    申请日:2015-12-22

    CPC classification number: Y02P10/234 Y02P10/236 Y02P10/238

    Abstract: 本发明公开了一种综合回收含铜钴硫酸渣的工艺。该工艺包括以下步骤:(1)将含铜钴的硫酸渣进行生物浸出,接种的菌种为Sulfobacillus thermosulfiooxidans 6Y‑1,浸出pH值维持在1.8‑2.5,反应周期为1.5‑3h,温度为60‑80℃;(2)生物浸出液用铜萃取剂进行萃取,萃取相经硫酸反萃后进入电积,最终得到阴极铜;(3)萃铜余液使用石灰石沉淀除铁,除铁后的溶液用P507和Cyanax272的混合萃取剂萃取钴,萃取相经硫酸反萃,浓缩得到钴产品;(4)将步骤(1)中所得生物浸出渣及步骤(3)沉淀除铁所得铁渣合并,经还原焙烧得到金属化球团。本发明先利用生物浸出回收硫酸渣中的有价金属,同时提高了浸出渣的铁品位,降低了浸出渣中硫品位,进一步提高了后续金属化球团品质,最终实现了铜钴铁的综合回收。

    一种从电镀污泥中回收铜的方法

    公开(公告)号:CN108147638A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711317149.2

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 本发明属于金属离子分离领域,具体涉及一种从电镀污泥中回收铜的方法。本发明与其他方法相比,有益技术效果是:本发明先采用煅烧法将电镀污泥的重金属离子氧化,再采用铜块来制作一种腐蚀铜的菌种,首先利用盐酸对铜块进行表面处理,制作培养基对铜块进行培养,培养一段时间后,将铜块放置培养室内培养,直至表面出现菌丝,再利用这种腐蚀铜的菌丝与已氧化的重金属离子进行混合,由于菌丝只腐蚀铜离子,所得滤液中只含有铜离子,再利用硫化钠将铜析出,由于钠离子比铜离子活泼,因此能将铜置换出来,同时本发明制作过程中不需耗费太多能耗,同时材料对环境无害,甚至对废水有一定的净化作用。

    一种全值回收废旧线路板中有价金属的两步生物浸出方法和装置

    公开(公告)号:CN107746959A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201711148633.7

    申请日:2017-11-17

    Applicant: 中山大学

    CPC classification number: Y02P10/234 Y02P10/238 C22B7/006 C22B3/18

    Abstract: 本发明公开了一种全值回收废旧线路板中有价金属的两步生物浸出方法,包括如下步骤:S1.预处理:将废旧线路板粉碎后进行分选,得到金属颗粒;S2.有色金属浸出:将浸矿微生物在含有Fe2+的培养基中培养,使Fe2+转化成Fe3+,再将Fe3+与S1的金属颗粒反应,得到有色金属浸出液和贵金属残渣;S3.贵金属浸出:将S2的贵金属残渣与石灰水吸收HCN形成的贵金属浸出剂溶液反应,得到贵金属浸出液;S4.分别对S2和S3的有色金属浸出液和贵金属浸出液进行提取、回收。本发明采用两步浸出工艺可以实现对废旧线路板中的有色金属全值提取,为废旧线路板金属回收提供了绿色环保的技术方案。

    一种同步回收垃圾渗滤液和酸性矿山排水中重金属的方法

    公开(公告)号:CN104787984B

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201510197962.5

    申请日:2015-04-23

    CPC classification number: Y02P10/238

    Abstract: 本发明公开了一种同步回收垃圾渗滤液和酸性矿山排水中重金属的方法,其特征是将垃圾渗滤液和酸性矿山排水按一定比例混合,加入稳定运行的厌氧反应器中,利用在厌氧微生物群落中占优势的硫酸盐还原菌将废水中的硫酸盐还原生成S2‑,继而进一步与重金属离子结合形成重金属硫化物,将生成的含有重金属硫化物的固体物质分别通过有氧和无氧煅烧的方法进一步回收其中的重金属。本发明的方法在处理难生物降解废水垃圾渗滤液和酸性矿山排水的同时,还对其中所含的重金属进行了有效回收,经济环保,实现了废弃物处理过程中的资源化转化。

    一种基于产氰生物膜反应器的废弃电路板贵金属回收装置

    公开(公告)号:CN106011484A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610539891.7

    申请日:2016-07-08

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于产氰生物膜反应器的废弃电路板贵金属回收装置,包括培养基储罐、气升环流式生物膜反应器、供气系统、进样装置、电控箱、金属离子在线监控系统及控制系统,气升环流式生物膜反应器内含有生物膜载体,培养基储罐通过培养基泵与气升环流式生物膜反应器上的培养基加入口相连通,供气系统通过气体泵与气升环流式生物膜反应器相连接,进样装置与气升环流式生物膜反应器相连通,气升环流式生物膜反应器上设有用于泵出金属离子溶液的溶液泵,电控箱分别与进样装置、金属离子在线监控系统、控制系统、溶液泵、气体泵及培养基泵相电连接。本发明装置能够实现贵金属高效、稳定的浸出,使用无污染,对环境友好。

    一种碳纳米材料固载矿化菌胶结铀尾矿渣的方法

    公开(公告)号:CN104561615B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410811265.X

    申请日:2014-12-22

    CPC classification number: Y02P10/238

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米材料固载矿化菌胶结铀尾矿渣的方法,其特征是:将巴氏芽孢八叠球菌在液体培养液中培养,制得浓度为每毫升1×1010~1.5×1010个菌体的高浓度菌液;取100克铀尾矿渣,喷洒5~20毫升浓度为每毫升1毫克的碳纳米材料水溶液,混匀,静置24小时;加入高浓度菌液10~30毫升,混匀、静置2~3小时,吸出残留菌液;再加入矿化培养液50毫升,在27~33℃温度下培养24小时后,吸出矿化培养液,得到胶结处理后的铀尾矿渣;重复此过程5~10次;将最后一次胶结处理后的铀尾矿渣在27~33℃的温度下放置10~20天,通过微生物的矿化作用将铀尾矿渣固结成具有一定抗渗透性和力学性能的块体。

Patent Agency Ranking